共發(fā)射極放大電路分壓式偏置共發(fā)射極放大電路射極輸出器電路圖低頻放大器的耦合電路
輸入端經(jīng)過電阻R2接地,以使其輸出端在電源電壓降至4V時還是開路的,即兩個推挽輸出晶體管保持在截止狀態(tài)。這樣可使電源電壓在上升至3V左右時光耦輸出側(cè)仍為低電平,以使后接的六反相器4049能控制SIPMOS晶體管。在工
圖中示出的是雙向晶閘管速測電路圖
下圖是采用CD4066四雙向模擬開關集成電路和TL082集成運算放大器組成的數(shù)控增益放大電路。IC2運算放大器組成一個反相輸人反饋放大器,其增益可由下式確定,即 式中的負號表示輸入電壓與輸出電壓相位相反。式中的R2~R6組
印制電路板是電子設備中最重要的組成部分。隨著電子技術的普及和集成電路技術的發(fā)展,各種電磁干擾問題紛紛出現(xiàn),由于電磁干擾造成的經(jīng)濟損失也在增加。因此,電磁兼容越來
一、電源電路電子電路中的電源一般是低壓直流電,所以要想從 220 伏市電變換成直流電,應該220 伏交流變成低壓交流電 , 再用整流電路變成脈動的直流電 , 最后用濾波電路濾除脈流電中的交流成分后才能得到直流電。
二次回路(secondary circuit) 定義:測量回路、繼電保護回路、開關控制及信號回路、操作電源回路、斷路器和隔離開關的電氣閉鎖回路等全部低壓回路。由二次設備互相連接,構成對一次設備進行監(jiān)測、控制、調(diào)節(jié)和保護的
IGBT驅(qū)動電路的作用IGBT驅(qū)動電路的作用是驅(qū)動IGBT模塊以能讓其正常工作,同時對IGBT模塊進行保護。IGBT 驅(qū)動電路的作用對整個IGBT構成的系統(tǒng)來說至關重要。IGBT是電路的核心器件,它可在高壓下導通,并在大電流下關
運算電路集成運放是一個已經(jīng)裝配好的高增益直接耦合放大器,加接反饋網(wǎng)絡以后,就組成了運算電路特點 運算電路的輸入輸出關系,僅僅決定于反饋網(wǎng)絡;因此只要選取適當?shù)姆答伨W(wǎng)絡,就可以實現(xiàn)所需要的運算功能,如比例
遍觀所有模擬電子技朮的書籍和課程,在介紹運算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性,比如這是一個同向放大器,然后去推導它的輸出與輸入的關系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放 大器,然后得出Vo=-Rf*
詳細講解MOS管驅(qū)動電路在使用MOS管設計開關電源或者馬達驅(qū)動電路的時候,大部分人都會考慮MOS管的導通電阻、最大電壓、最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不是優(yōu)秀的,作為正
這次我們評測的開發(fā)套件與以往有所不同,這不是一款帶有主控芯片的開發(fā)板,也不是帶有傳感器的拓展板,而是一款模擬電路的快速開發(fā)套件。這不止是一篇關于AMPQUICKKIT-EVM的評測,其中還涉及到了運放的電路模型介紹,SPICE仿真軟件使用,低通濾波放大、Wien橋振蕩和電流源三種基本運放電路。不少電子工程師在模擬方面有著明顯的軟肋,而本文將會幫助到你。
比例反饋與微分反饋電路如圖是比例反饋與微分反饋電路。a、分別利用兩個運算放大器的方式 b、利用一個運算放大器完成比例與微分的方式。
采用施密特觸發(fā)器作模-數(shù)轉(zhuǎn)換器,其輸出決定于輸入信號大小且僅有兩種狀態(tài)。在輸入電壓上升和下降換接時間之間的電壓差值稱為滯環(huán)電壓Uhy,其大小可以通過改變左晶體管的閥值電壓而改變,并且同電阻Rv大小有關。如本
圖中示出的是三級與非門電路
如圖所示的是帶有積分路的精密整流器電路,該電路可將輸入的交變信號變換為直流信號。若輸入信號頻率很低,則輸入端電容C1可以取消。在負半周時,運放IS1的輸出端通過二極管D1(截止電壓為0.7V)連接,并且經(jīng)由二極管D
如圖所示為實用微分電路。該電路為由通用運放構成。當微分器輸入一個三角波時,其輸出為方波,而輸入信號頻率由電路中電阻R1、R2和電容C決定。本電路要求R1的值約為R2的十分之一,即:R1=R2/10而電容C的值由R2的值與
模擬開關密碼鎖電路如圖所示。電路主要由兩塊CD4066四雙向模擬開關集成電路組成。模擬開關sW1、sW2組成雙穩(wěn)態(tài)電路,在電路被啟動后,SW2為導通狀態(tài),因此,在使用密碼時,必須先按動“開關,方可輸人其他密碼。由于模
語言濾波器電路該電路可用來對語言頻帶進行限制,將語聲以外的干擾和噪聲去掉.此功能是用兩個多路負包饋二階有源濾波器來實現(xiàn)的.兩級濾波器采用級聯(lián)方式.前級為高通濾波器,后級為低通濾器,總的特性為帶通濾波器.高通的
PS501利用高精度A/D轉(zhuǎn)換器來進行電流、電壓和溫度的精確測量。A/D經(jīng)過校準后可消除增益誤差和偏移誤差。基于 PS501芯片的電池包管理PCBA在生產(chǎn)過程中除了要現(xiàn)場下載固件外,還要對A/D轉(zhuǎn)換電路及硅時鐘振蕩器進行校準